CN105591470A - 太阳能光伏发电数据监测系统 - Google Patents

太阳能光伏发电数据监测系统 Download PDF

Info

Publication number
CN105591470A
CN105591470A CN201510749759.4A CN201510749759A CN105591470A CN 105591470 A CN105591470 A CN 105591470A CN 201510749759 A CN201510749759 A CN 201510749759A CN 105591470 A CN105591470 A CN 105591470A
Authority
CN
China
Prior art keywords
solar
temperature sensor
data
monitoring system
solar photovoltaic
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201510749759.4A
Other languages
English (en)
Inventor
龙文凯
薛关炜
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN201510749759.4A priority Critical patent/CN105591470A/zh
Publication of CN105591470A publication Critical patent/CN105591470A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

本发明涉及数据监测技术领域,尤其涉及太阳能光伏发电数据监测系统。本发明采用的温度传感器为总线器件数字温度计,具有线路简单,体积小的特点,用该温度传感器组成一个测温系统,现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性,并且该传感器测量温度范围广、精度高,适合于恶劣环境的现场温度测量;采用太阳能辐射仪可测量光谱范围为0.3-3μm太阳总辐射和入射到斜面上的太阳辐射,使系统的测量范围变广;太阳能光伏发电数据监测系统的电表能测量多种电力参数,在高谐波污染环境下也可以准确测量各种电力参数,并且具有工业标准的RS-485通讯接口和MODBUS-RTU通讯协议,集数据采集、传输、控制功能于一身,使用方便简单,容易操作。

Description

太阳能光伏发电数据监测系统
技术领域
本发明涉及数据监测技术领域,尤其涉及太阳能光伏发电数据监测系统。
背景技术
随着科技的发展,能源扮演着越来越重要的角色。近年来化石能源存储量不断地減少,地球蕴藏的石油也只能再开采40年,天然气也只够60年使用,煤还有150年的存量。由于对能源的高度需求,人类终究会面对化石能源枯竭的一天。核能是可考虑的技术,但因安全疑虑大、技术需求高、无法应用至民生等问题,限制了发展的机会。在未来数十年间,人人类有必要开发出新一代的能源,以降低对石油、天然气和其他化石能源的依赖。太阳能是非常有发展潜力的能源之一。经由能源转换,可把太阳能转变成电能或其他燃料能源。太阳能除了本身不需成本外,和其他能源相比,具有环保、低污染、不需大型厂房等优点。过去由于相关材料科技不成熟和能源转换技术的限制,太阳能发电商业化或大量生产替代燃料几乎是不可能实现的理想。
然而,近年科学家克服了众多难题,各方面的技术发展已逐渐成熟,并且以太阳能为基础的技术会有很大的实用空间。太阳能光伏组件可利用光电转换原理使太阳的辐射光通过半导体物质转变为电能,这种光电转换过程通常叫做“光生伏特效应”。基于上述原理,当太阳能光伏组件工作的时候,它吸收照射到其表面的光能量,然后由光生伏特效应,将太阳能转化为电能并且输入端蓄电池里进行储存或经逆变器逆变上传到电网。但是缺乏数据监测平台,无法将数据进行收集,然后统一的处理,可能会导致太阳能发电的盲目性,最终导致电网的不稳定。
发明内容
本发明所要解决的技术问题,是针对上述存在的技术不足,提供了太阳能光伏发电数据监测系统,太阳能光伏发电数据监测系统采用的温度传感器为总线器件数字温度计,具有线路简单,体积小的特点,用该温度传感器组成一个测温系统,现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性,并且该传感器测量温度范围广、精度高,适合于恶劣环境的现场温度测量;太阳能光伏发电数据监测系统的太阳能辐射仪可用来测量光谱范围为0.3-3μm太阳总辐射和入射到斜面上的太阳辐射,如感应面向下可测量反射辐射,如加遮光环可测量散射辐射,使系统的测量范围变广;太阳能光伏发电数据监测系统的电表能测量如电流、电压、有功功率、无功功率、有功电能等电力参数,在高谐波污染环境下也可以准确测量各种电力参数,并且具有工业标准的RS-485通讯接口和MODBUS-RTU通讯协议,集数据采集、传输、控制功能于一身,使用方便简单,容易操作;太阳能光伏发电数据监测系统的计算机采用触摸屏式专业工控机,嵌入配电机柜,屏幕大,操作简便。
为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:包括太阳能发电用电模块和控制模块,太阳能发电用电模块包括太阳能光伏组件、汇流箱、直流柜、逆变器、升压变压器、高压电网和负载,控制模块包括A温度传感器、B温度传感器、太阳能辐射仪、电表、数据采集器、计算机、TCP/IP、ADSL/2.5G/3G/DDN、本地数据服务器、省级数据远程服务器和国家数据远程服务器;太阳能光伏组件正面的中心位置安装有太阳能辐射仪,太阳能辐射仪所在平面与太阳能光伏组件正面在空间位置上保持平行;太阳能辐射仪的中心位置安装有A温度传感器;太阳能光伏组件的背面的中心位置安装有B温度传感器;A温度传感器、B温度传感器、太阳能辐射仪和电表均与数据采集器连接,数据采集器定时读取A温度传感器、B温度传感器、太阳能辐射仪和电表采集到的信号;数据采集器的输出端与计算机连接,并且将读取到的信号传给计算机进行处理;计算机处理后通过TCP/IP协议传给本地数据服务器;计算机还通过ADSL/2.5G/3G/DDN方式将信息传给省级数据远程服务器和国家数据远程服务器;太阳能光伏组件将太阳能转换成的电能输入到汇流箱,汇流箱汇集的电流流入直流柜;直流电经过逆变器后转换成工频的交流电;交流电流过电表,其中一部分经过升压变压器变成高压电上传到高压电网上,另一部分直接供给负载用电。
进一步优化本技术方案,所述的太阳能光伏组件的数量至少为一组,A温度传感器、B温度传感器和太阳能辐射仪的数量均至少为一个。
进一步优化本技术方案,所述的数据采集器与A温度传感器、B温度传感器、太阳能辐射仪和电表连接,并且至少预留两个数据采集通道。
进一步优化本技术方案,所述的ADSL/2.5G/3G/DDN为四种数据传输方式,计算机通过ADSL、DDN、2.5G或3G数据传输方式,将信息传输到省级数据远程服务器和国家数据远程服务器。
进一步优化本技术方案,所述的电表采用多功能电力仪表。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:1、太阳能光伏发电数据监测系统采用的温度传感器为总线器件数字温度计,具有线路简单,体积小的特点,用该温度传感器组成一个测温系统,现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性,并且该传感器测量温度范围广、精度高,适合于恶劣环境的现场温度测量;2、太阳能光伏发电数据监测系统的太阳能辐射仪可用来测量光谱范围为0.3-3μm太阳总辐射和入射到斜面上的太阳辐射,如感应面向下可测量反射辐射,如加遮光环可测量散射辐射,使系统的测量范围变广;3、太阳能光伏发电数据监测系统的电表采用多功能电力仪表,能测量如电流、电压、有功功率、无功功率、有功电能等电力参数,在高谐波污染环境下也可以准确测量各种电力参数,并且具有工业标准的RS-485通讯接口和MODBUS-RTU通讯协议,集数据采集、传输、控制功能于一身,使用方便简单,容易操作;4、太阳能光伏发电数据监测系统的计算机采用触摸屏式专业工控机,嵌入配电机柜,屏幕大,操作简便。
附图说明
图1是太阳能光伏发电数据监测系统的结构示意图。
图2是太阳能光伏发电数据监测系统的太阳能光伏组件正面结构示意图。
图3是太阳能光伏发电数据监测系统的太阳能光伏组件背面结构示意图。
图中:1、太阳能发电用电模块;101、太阳能光伏组件;102、汇流箱;103、直流柜;104、逆变器;105、升压变压器;106、高压电网;107、负载;2、控制模块;201、A温度传感器;202、B温度传感器;203、太阳能辐射仪;204、电表;205、数据采集器;206、计算机;207、TCP/IP;208、ADSL/2.5G/3G/DDN;209、本地数据服务器;210、省级数据远程服务器;211、国家数据远程服务器。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本发明进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本发明的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本发明的概念。
具体实施方式一:结合图1-3所示,太阳能光伏发电数据监测系统包括太阳能发电用电模块1和控制模块2,太阳能发电用电模块1包括太阳能光伏组件101、汇流箱102、直流柜103、逆变器104、升压变压器105、高压电网106和负载107,控制模块2包括A温度传感器201、B温度传感器202、太阳能辐射仪203、电表204、数据采集器205、计算机206、TCP/IP207、ADSL/2.5G/3G/DDN208、本地数据服务器209、省级数据远程服务器210和国家数据远程服务器211;太阳能光伏组件101正面的中心位置安装有太阳能辐射仪203,太阳能辐射仪203所在平面与太阳能光伏组件101正面在空间位置上保持平行;太阳能辐射仪203的中心位置安装有A温度传感器201;太阳能光伏组件101的背面的中心位置安装有B温度传感器202;A温度传感器201、B温度传感器202、太阳能辐射仪203和电表204均与数据采集器205连接,数据采集器205定时读取A温度传感器201、B温度传感器202、太阳能辐射仪203和电表204采集到的信号;数据采集器205的输出端与计算机206连接,并且将读取到的信号传给计算机206进行处理;计算机206处理后通过TCP/IP207协议传给本地数据服务器209;计算机206还通过ADSL/2.5G/3G/DDN208方式将信息传给省级数据远程服务器210和国家数据远程服务器211;太阳能光伏组件101将太阳能转换成的电能输入到汇流箱102,汇流箱102汇集的电流流入直流柜103;直流电经过逆变器104后转换成工频的交流电;交流电流过电表204,其中一部分经过升压变压器105变成高压电上传到高压电网106上,另一部分直接供给负载107用电;太阳能光伏组件101的数量至少为一组,A温度传感器201、B温度传感器202和太阳能辐射仪203的数量均至少为一个;数据采集器205与A温度传感器201、B温度传感器202、太阳能辐射仪203和电表204连接,并且至少预留两个数据采集通道;ADSL/2.5G/3G/DDN208为四种数据传输方式,计算机206通过ADSL、DDN、2.5G或3G数据传输方式,将信息传输到省级数据远程服务器210和国家数据远程服务器211;电表204采用多功能电力仪表。
太阳能光伏组件101是利用光电转换原理使太阳的辐射光通过半导体物质转变为电能的一种器件,这种光电转换过程通常叫做“光生伏特效应”。基于上述原理,当太阳能光伏组件101工作的时候,它吸收照射到其表面的光能量,然后由光生伏特效应,将太阳能转化为电能,在光伏发电系统中,数量庞大的太阳能光伏组件101进行串并组合达到需要的电压、电流值,以使发电效率达到最佳;然后电能流入汇流箱102,汇流箱102主要是对太阳能光伏组件101阵列的输入进行一级汇流,用于减少太阳能光伏组件101阵列接入到逆变器104的连线,优化系统结构,提高可靠性和可维护性。汇流箱102输出后,电流流入直流柜103,经过直流柜103保护装置和控制装置后,电能流入逆变器104,逆变器104可将直流电逆变为工频的交流电,此时的交流电即可使供给各种电器使用。交流电流过电表204,流过电表204的交流电的一部分直接供给负载107使用,剩余的电量通过升压变压器105的升压变成高电压后,把电能送到高压电网106上,供给高压电网106的其他用户的使用。
在整个过程中,太阳能光伏发电数据监测系统会对室外温度和太阳能光伏组件101背面的温度进行测量,主要是通过A温度传感器201和B温度传感器202进行测量;同时安装的太阳能辐射仪203会实时的来测量光谱范围为0.3-3μm太阳总辐射,且可测量入射到斜面上的太阳辐射,如感应面向下可测量反射辐射,如加遮光环可测量散射辐射等;而电表204可以测量经过逆变器104逆变后产生的电能,该表能测量如电流、电压、有功功率、无功功率、有功电能等电力参数,在高谐波污染环境下也可以准确测量各种电力参数,而且此表具有工业标准的RS-485通讯接口和MODBUS-RTU通讯协议,集数据采集、传输、控制功能于一身,操作简单、使用方便。在A温度传感器201、B温度传感器202、太阳能辐射仪203和电表204等仪表和传感器的作用下,可以将每一个时刻的室外温度、太阳能光伏组件101背面表面温度、太阳能辐照度和发电量等数据准确的反映出来,数据采集器205则每间隔一固定的时间采集一下室外温度、太阳能光伏组件101背面表面温度、太阳能辐照度和发电量等数据,然后上传到计算机206上,计算机206进行相应的数据汇总、处理和存储,在处理后,可以看到各个数据参数随时间变化的数据报表,也可以看到各个参数的动态曲线等。计算机206开机后,数据上传软件也会自动运行,它会将所监测的数据每隔一段固定的时间通过TCP/IP207协议上传到本地数据服务器209;同时数据上传软件还会通过ADSL/2.5G/3G/DDN208方式将数据每隔一个固定的时间上传到省级数据远程服务器210和国家数据远程服务器211,省级数据远程服务器210还会将汇总和进一步处理的数据发送到国家数据远程服务器211。该系统在数据存储方面采用了分布结构,既能在本地数据服务器209存储,又能向国家数据远程服务器211传输数据,从而实现统一集中管理,在安全方面采用先进的认证方式和数据加密技术,充分保证数据的安全性。太阳能光伏发电数据监测系统应用先进的计算机网络技术、通讯技术、自动化控制技术、数据库技术等高科技手段,建立针对太阳能光伏发电等可再生能源项目的能耗数据监测平台,实现项目的数据采集、数据传输、数据处理等功能。
应当理解的是,本发明的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本发明的原理,而不构成对本发明的限制。因此,在不偏离本发明的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。此外,本发明所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

Claims (5)

1.太阳能光伏发电数据监测系统,其特征在于:包括太阳能发电用电模块(1)和控制模块(2),太阳能发电用电模块(1)包括太阳能光伏组件(101)、汇流箱(102)、直流柜(103)、逆变器(104)、升压变压器(105)、高压电网(106)和负载(107),控制模块(2)包括A温度传感器(201)、B温度传感器(202)、太阳能辐射仪(203)、电表(204)、数据采集器(205)、计算机(206)、TCP/IP(207)、ADSL/2.5G/3G/DDN(208)、本地数据服务器(209)、省级数据远程服务器(210)和国家数据远程服务器(211);太阳能光伏组件(101)正面的中心位置安装有太阳能辐射仪(203),太阳能辐射仪(203)所在平面与太阳能光伏组件(101)正面在空间位置上保持平行;太阳能辐射仪(203)的中心位置安装有A温度传感器(201);太阳能光伏组件(101)的背面的中心位置安装有B温度传感器(202);A温度传感器(201)、B温度传感器(202)、太阳能辐射仪(203)和电表(204)均与数据采集器(205)连接,数据采集器(205)定时读取A温度传感器(201)、B温度传感器(202)、太阳能辐射仪(203)和电表(204)采集到的信号;数据采集器(205)的输出端与计算机(206)连接,并且将读取到的信号传给计算机(206)进行处理;计算机(206)处理后通过TCP/IP(207)协议传给本地数据服务器(209);计算机(206)通过ADSL/2.5G/3G/DDN(208)方式将信息传给省级数据远程服务器(210)和国家数据远程服务器(211);太阳能光伏组件(101)将太阳能转换成的电能输入到汇流箱(102),汇流箱(102)汇集的电流流入直流柜(103);直流电经过逆变器(104)后转换成工频的交流电;交流电流过电表(204),其中一部分经过升压变压器(105)变成高压电上传到高压电网(106)上,另一部分直接供给负载(107)用电。
2.根据权利要求1所述的太阳能光伏发电数据监测系统其特征在于:太阳能光伏组件(101)的数量至少为一组,A温度传感器(201)、B温度传感器(202)和太阳能辐射仪(203)的数量均至少为一个。
3.根据权利要求1所述的太阳能光伏发电数据监测系统其特征在于:数据采集器(205)与A温度传感器(201)、B温度传感器(202)、太阳能辐射仪(203)和电表(204)连接,并且至少预留两个数据采集通道。
4.根据权利要求1所述的太阳能光伏发电数据监测系统其特征在于:ADSL/2.5G/3G/DDN(208)为四种数据传输方式,计算机(206)通过ADSL、DDN、2.5G或3G数据传输方式,将信息传输到省级数据远程服务器(210)和国家数据远程服务器(211)。
5.根据权利要求1所述的太阳能光伏发电数据监测系统其特征在于:电表(204)采用多功能电力仪表。
CN201510749759.4A 2015-11-08 2015-11-08 太阳能光伏发电数据监测系统 Pending CN105591470A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510749759.4A CN105591470A (zh) 2015-11-08 2015-11-08 太阳能光伏发电数据监测系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510749759.4A CN105591470A (zh) 2015-11-08 2015-11-08 太阳能光伏发电数据监测系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN105591470A true CN105591470A (zh) 2016-05-18

Family

ID=55930800

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510749759.4A Pending CN105591470A (zh) 2015-11-08 2015-11-08 太阳能光伏发电数据监测系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105591470A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106527230A (zh) * 2016-11-29 2017-03-22 西安交通大学 基于远程控制和太阳能供电的空气电晕放电大气聚水装置
CN108155874A (zh) * 2018-01-17 2018-06-12 江阴市余润光伏发电有限公司 一种分布式光伏电站监控系统
CN110752618A (zh) * 2019-10-18 2020-02-04 中冶南方工程技术有限公司 一种与城市综合管廊相结合的光伏发电系统

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103002004A (zh) * 2012-09-14 2013-03-27 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 一种数据远程采集与管理系统及其实施方法
JP2013074637A (ja) * 2011-09-26 2013-04-22 Sanyo Electric Co Ltd 電力監視システム
CN103166240A (zh) * 2011-12-15 2013-06-19 中国科学院电工研究所 并网太阳能光伏电站监测系统
CN103543326A (zh) * 2013-10-18 2014-01-29 国家电网公司 一种测定光伏组件的发电功率的系统
CN204168236U (zh) * 2014-11-25 2015-02-18 江苏蓝天光伏科技有限公司 一种用于光伏发电量测算的试验装置
CN104579166A (zh) * 2015-02-10 2015-04-29 河海大学常州校区 分布式光伏电站监控系统及其故障诊断方法
CN205265351U (zh) * 2015-11-08 2016-05-25 薛关炜 太阳能光伏发电数据监测系统

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013074637A (ja) * 2011-09-26 2013-04-22 Sanyo Electric Co Ltd 電力監視システム
CN103166240A (zh) * 2011-12-15 2013-06-19 中国科学院电工研究所 并网太阳能光伏电站监测系统
CN103002004A (zh) * 2012-09-14 2013-03-27 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 一种数据远程采集与管理系统及其实施方法
CN103543326A (zh) * 2013-10-18 2014-01-29 国家电网公司 一种测定光伏组件的发电功率的系统
CN204168236U (zh) * 2014-11-25 2015-02-18 江苏蓝天光伏科技有限公司 一种用于光伏发电量测算的试验装置
CN104579166A (zh) * 2015-02-10 2015-04-29 河海大学常州校区 分布式光伏电站监控系统及其故障诊断方法
CN205265351U (zh) * 2015-11-08 2016-05-25 薛关炜 太阳能光伏发电数据监测系统

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106527230A (zh) * 2016-11-29 2017-03-22 西安交通大学 基于远程控制和太阳能供电的空气电晕放电大气聚水装置
CN108155874A (zh) * 2018-01-17 2018-06-12 江阴市余润光伏发电有限公司 一种分布式光伏电站监控系统
CN110752618A (zh) * 2019-10-18 2020-02-04 中冶南方工程技术有限公司 一种与城市综合管廊相结合的光伏发电系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bayrak et al. Monitoring a grid connected PV power generation system with labview
Iskandar et al. Prototype development of a low cost data logger and monitoring system for PV application
CN103399219B (zh) 光伏发电站性能实时监测方法
CN105591470A (zh) 太阳能光伏发电数据监测系统
CN207720094U (zh) 一种聚光光伏电池的测试装置
Salmi et al. Desing and simulation of an autonomous 12.6 kW solar plant in the Algeria’s M’sila region using PVsyst software
CN205265351U (zh) 太阳能光伏发电数据监测系统
Hossain et al. Small scale energy storage for power fluctuation minimization with spatially diverged PV plants
Tiwari et al. Real time monitoring of solar power plant and automatic load control
Barnicha Smart home energy management system monitoring and control of appliances using an arduino based network in the context of a micro-grid
CN203423397U (zh) 透明智能电表箱
Bian et al. A multifunctional data acquisition system for photovoltaic plants
Misak et al. Power quality analysis in off-grid power system
Zou et al. Performance of a grid-connected BIPV system at Jiangsu Province, China
Lodhi et al. Modelling and experimental characteristics of photovoltaic modules in typical days at an actual photovoltaic power station
CN208369314U (zh) 一种太阳能光伏并网发电采集与控制装置
Ya’acob et al. Field Measurement of PV Array Temperature for Tracking and Concentrating 1 k Wp Generators Installed in Malaysia
Sobhana et al. A Smart IoT‐Based Solar Power Monitoring System
CN203535786U (zh) 一种光伏系统运行状态监测装置
Chen et al. The design and implementation of dust monitoring system for photovoltaic power generation
Rehman Design of a photovoltaic system for a house in pakistan and its open source ultra-low power data logger
Durgadevi et al. A Smart Solar Monitoring system using IOT
Ho et al. Solar photovoltaic power in Manitoba
CN201985547U (zh) 一种易于控制的光伏逆变器控制系统
Radu-Iulian et al. REMOTE MONITORING OF ENERGY PRODUCTION AND EFFICIENCY OF AN OFF-GRIDD PHOTOVOLTAIC SYSTEM

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20160518